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基于CORDIC的离散三角变换快速算法及其实现研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 课题背景及研究意义第13-15页
    1.2 离散三角变换国内外研究现状第15-30页
        1.2.1 离散三角变换快速算法第16-21页
        1.2.2 离散三角变换VLSI实现第21-28页
        1.2.3 离散正交变换通用架构第28-29页
        1.2.4 基于正交变换的图像压缩编码第29-30页
    1.3 论文的主要研究内容第30-31页
    1.4 论文结构第31-33页
第2章 基于的CORDIC离散三角变换快速算法研究第33-50页
    2.1 引言第33页
    2.2 基于CORDIC的基-2 DCT-II快速算法研究第33-40页
        2.2.1 基-2 DCT-II快速算法推导第34-36页
        2.2.2 基-2 DCT-II快速算法的信号流图第36-38页
        2.2.3 基-2 DCT-II快速算法性能分析第38-40页
    2.3 基于CORDIC的基-2 DST-II快速算法研究第40-45页
        2.3.1 基-2 DST-II快速算法推导第41-42页
        2.3.2 基-2 DST-II快速算法的信号流图第42-44页
        2.3.3 基-2 DST-II快速算法性能分析第44-45页
    2.4 基于CORDIC基-2 DCT-III/DST-III快速算法研究第45-49页
        2.4.1 对偶原理推导DCT-III/DST-III快速算法第45-46页
        2.4.2 DCT-III/DST-III快速算法验证第46-49页
    2.5 本章小结第49-50页
第3章 离散三角变换快速算法VLSI实现研究第50-73页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 改进型非重叠CORDIC(MCORDIC)设计及验证第51-56页
        3.2.1 MCORDIC算法推导第51-53页
        3.2.2 MCORDIC算法验证第53-54页
        3.2.3 基于CSA的高速MCORDIC设计第54-56页
    3.3 基于MCORDIC的离散三角变换VLSI实现第56-68页
        3.3.1 MCORDIC模块化及复用设计第56-58页
        3.3.2 基于MCORDIC的DCT-II算法验证第58-60页
        3.3.3 基于MCORDIC的高性能DCT-II脉动阵列设计与实现第60-68页
    3.4 基于MCORDIC的2-D DCT-II/DCT-III设计第68-72页
        3.4.1 基于行列分解法的2-D DCT-II/DCT-III架构第68-70页
        3.4.2 高硬件使用率的8×82-D DCT-II/DCT-III设计第70-72页
    3.5 本章小结第72-73页
第4章 离散正交变换通用架构设计第73-91页
    4.1 引言第73页
    4.2 DCT-II/DCT-III通用架构设计第73-75页
    4.3 DCT-II/DST-II通用架构设计第75-78页
        4.3.1 DCT-II/DST-II通用架构算法推导第76-77页
        4.3.2 8点DCT-II/DST-II通用架构设计与实现第77-78页
    4.4 DCT-II/DST-II/DCT-III/DST-III通用架构设计第78-84页
        4.4.1 8点DTT通用架构蝶形运算设计第79-81页
        4.4.2 8点DTT通用架构MCORDIC阵列设计第81页
        4.4.3 8点DTT通用架构性能分析及VLSI实现第81-84页
    4.5 离散三角变换与其他正交变换通用架构设计第84-90页
        4.5.1 DWHT/DCT-II变换通用架构设计第84-85页
        4.5.2 Haar-DWT/DCT-II通用架构设计第85-90页
    4.6 本章小结第90-91页
第5章 基于图像内容的压缩编码硬件实现架构研究第91-105页
    5.1 引言第91页
    5.2 基于图像内容的压缩编码硬件实现架构设计第91-92页
    5.3 基于HAAR-DWT近似计算JND的算法第92-98页
        5.3.1 传统JND算法第92-94页
        5.3.2 基于Haar-DWT的近似计算JND的算法推导第94-97页
        5.3.3 近似计算JND的进一步简化第97-98页
    5.4 实现两种工作模式的可重构DCT-II设计第98页
    5.5 控制方案选取第98-102页
        5.5.1 选取判断工作模式的参考位置第98-100页
        5.5.2 两种工作模式切换的JND阈值确定第100-102页
    5.6 压缩编码架构验证第102-104页
    5.7 本章小结第104-105页
结论第105-107页
参考文献第107-115页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第115-118页
致谢第118-119页
个人简历第119页

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